[发明专利]基于g-C3 有效
申请号: | 202110403800.8 | 申请日: | 2021-04-15 |
公开(公告)号: | CN113117720B | 公开(公告)日: | 2023-07-07 |
发明(设计)人: | 李明春;郭银彤;任龙 | 申请(专利权)人: | 沈阳工业大学 |
主分类号: | B01J27/24 | 分类号: | B01J27/24;B01J35/10;B01J37/08;C02F1/30;C02F101/34;C02F101/38 |
代理公司: | 沈阳智龙专利事务所(普通合伙) 21115 | 代理人: | 王聪耀 |
地址: | 110870 辽宁省沈阳*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 base sub | ||
1.一种基于g-C3N4的TiO2晶粒堆积贯通孔复合结构,其特征在于,基底g-C3N4粉体轻盈蓬松,具有多维方向上均匀分布的贯通孔隙结构,贯通孔隙结构的孔壁厚度为20-40nm,贯通孔隙结构的孔道直径范围100-200nm;尺寸为10-20nm的TiO2纳米晶粒均匀分布在贯通孔隙结构的多维孔壁上形成g-C3N4/TiO2复合层结构,g-C3N4/TiO2复合层结构的厚度30-50nm,由TiO2晶粒堆积形成的三维贯通孔隙结构g-C3N4/TiO2具有0.5-1.5nm的微孔、2-4nm和25-45nm的介孔,以及90-200nm大孔;
所述基于g-C3N4的TiO2晶粒堆积贯通孔复合结构的制备方法,包括下述步骤:
(1)称取乙二酰二胺:尿素的质量比为0.5:10,研磨后以5℃/min的升温速率,升温至450-650℃,保温1-3h;冷却至室温后,研磨得到多维贯通孔结构g-C3N4;
(2)配置浓度为0.017-0.043mol/L硫酸钛水溶液,向75ml硫酸钛水溶液中加入0.3g多维贯通孔结构g-C3N4,先搅拌30min后超声0.5-1h,获得均匀分散的悬浊液;
(3)将步骤(2)所得的悬浊液在150-210℃反应0.5-3h,从而实现TiO2晶粒在g-C3N4基底的分散堆积形成g-C3N4/TiO2三维贯通孔复合结构,反应后自然冷却至室温,将产物分别用蒸馏水和乙醇各洗涤三次,去除其中杂质物质使形貌更清晰,干燥后,得到g-C3N4/TiO2三维贯通孔复合结构光催化材料。
2.根据权利要求1所述的基于g-C3N4的TiO2晶粒堆积贯通孔复合结构,其特征在于,基底g-C3N4粉体的长径比为1-10。
3.根据权利要求1所述的基于g-C3N4的TiO2晶粒堆积贯通孔复合结构,其特征在于,在步骤(1)中,所述研磨时长为30-60min。
4.根据权利要求1所述的基于g-C3N4的TiO2晶粒堆积贯通孔复合结构,其特征在于,在步骤(2)中,搅拌的速度为500-1000rpm。
5.根据权利要求1所述基于g-C3N4的TiO2晶粒堆积贯通孔复合结构,其特征在于,所述的g-C3N4/TiO2三维贯通孔复合结构光催化材料具有高光催化活性和快光催化响应时间的特点,在500W氙灯照射下,对10mg/L的盐酸四环素,在30min内可降解90%以上。
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